Guía No.2
1. IDENTIFIQUE EN LOS GRÁFICOS LOS ORGANISMOS QUE SE VEN INVOLUCRADOS EN LAS CADENAS TRÓFICAS Y EL ORDEN QUE SIGUEN EN EL FLUJO DE ENERGÍA.
Los organismos que se ven involucrados en las cadenas tróficas se encuentran divididos en 4 partes:
- La primera son los productores es decir, las plantas que son aquellas que fabrican su propio alimento y nutren a los animales, las cuales vienen de la naturaleza.
- La segunda son los herbívoros que son los consumidores de primer orden, son aquellos que se alimentan solo de los vegetales dentro de ellos, las aves y los insectos.
- La tercera son los carnívoros que son los consumidores segundo orden, de los cuales algunos son carnívoros y se comen a los consumidores primario, los cuales son los insectos las aves.
- La cuarta son los carroñeros que son los consumidores de tercer orden, son aquellos que se alimentan de animales muertos, y de esta manera están limpiando la naturaleza de los animales en su descomposición.
2. ESTABLEZCA LA RELACIÓN ENTRE CADENA TRÓFICA Y RED ALIMENTICIA.
La cadena trófica es aquella que permite que los individuos se alimenten de una serie de organismos los cuales transfieren el alimento a cada uno de sus integrantes de una forma ordenada ya que empezamos con el productor el cual inicia la cadenas después de el sigue en consumidor primario, secundario y según lo largo que sea la cadena, mientras que la red alimentaria es aquella que está formada por varias cadenas tróficas, la cual nos representa la relación alimentaria que hay entre los organismos de un ecosistema.
3. RECONOZCA LAS CLASES DE ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN UNA CADENA ALIMENTICIA. ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?
Las cadenas alimenticias están conformadas por eslabones que son
- Primer eslabón: Esta conformados por los seres vivos capaces de realizar su propio alimento (algas y plantas). Reciben el nombre de productores.
- Segundo eslabón: Está conformado por los organismos que se alimentan de otros medios. Reciben el nombre de consumidores primarios o consumidores de primer orden, dentro de los cuales encontramos algunos herbívoros como los ratones,los venados, los peces, entre otros.
- Tercer eslabón: Está conformado por los carnívoros que son los consumidores de segundo orden, los cuales se alimentan de los consumidores primarios, dentro de los cuales encontramos, el puma, el zorro, el tigre, el águila, entre otros.
- Cuarto eslabón: Está conformado por los carroñeros que se alimentan de animales muertos y el de los carnívoros que se alimenta de otros carnívoros, dentro de los cuales encontramos, el curvo, los osos, el buitre, las hienas, entre otros.
- Descomponedores: Está conformado por los seres vivos que se alimentan de los restos de otros seres vivos, dentro de los cuales encontremos, las bacterias y los hongos.
4. TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN ANTERIOR GRAFIQUE Y EXPLIQUE UN EJEMPLO DE LA RED TRÓFICA.
ESLABONES EN UNA CADENA ALIMENTICIA
En una cadena trófica, cada eslabón (nivel trófico) obtiene la energía
necesaria para la vida del nivel inmediatamente anterior; y el
productor la obtiene del sol. De este modo, la energía fluye a través
de la cadena de forma lineal.
En este flujo de energía se produce una gran pérdida de la misma en
cada traspaso de un eslabón a otro, por lo cual un nivel de consumidor
alto (ej: consumidor terciario) recibirá menos energía que uno bajo
(ej: consumidor primario).
Dada esta condición de flujo de energía, la longitud de una cadena no
va más allá de consumidor terciario o cuaternario.
DESAPARICIÓN DE UN ESLABÓN
Una cadena alimentaria en sentido estricto, tiene varias desventajas
en caso de desaparecer un eslabón:
A. Desaparecerán con él todos los eslabones siguientes pues se
quedarán sin
Alimento.
B. Se super poblará el nivel inmediato anterior, pues ya no existe
su predador.
C. Se desequilibrarán los niveles más bajos como consecuencia de lo
mencionado en 1) y 2).
En realidad esto rara vez ocurre porque las cadenas alimentarias en
sentido estricto no existen; cuando desaparece un eslabón otros
consumidores ocupan su lugar. La red es modificada pero el impacto en
el ecosistema no es tan severo como en la descripción anterior.
5. DE UNA EXPLICACIÓN CORTA A LA TEMÁTICA ESLABONES DE UNA CADENA ALIMENTICIA.
los eslabones de la cadena alimenticia son aquellos que que se unen para formar una cadena, es decir que unos se alimentan de otros.
6. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA DESAPARICIÓN DE UN ESLABÓN DE UNA CADA ALIMENTICIA?
las consecuencias de la desaparición de un eslabón puede causar grandes dificultades ya que si un eslabón desaparece, toda la cadena alimenticia se vera afectada, ya que cada uno necesita del otro para poder funcionar y que la cadena continué su rumbo normal.
- Conservación de la red trófica
- Se reducen los depredadores
8. TENIENDO EN CUENTA LOS NIVELES TRÓFICOS DE UN ECOSISTEMA. ENUNCIE EJEMPLOS DE CADA UNO.
· Los niveles tróficos son las relaciones que se establecen entre seres vivos con fines alimenticios.
Para realizar sus funciones vitales los seres vivos necesitan alimentarse. Los organismos toman directamente del medio o de otros seres vivos el alimento que necesitan. De esta manera se producen interacciones entre los organismos que denominamos relaciones alimentarías o tróficas.
Los niveles tróficos se pueden caracterizar de esta manera:
· Productores primarios: Son los autótrofos dentro de los cuales encontramos las plantas, algas, arbustos, arboles, y una parte de las bacterias. Pueden hacerlo mediante la fotosíntesis o la quimiosíntesis.
· Consumidores primarios: Son los heterótrofos, dentro de los cuales están las vacas, los caballos, jirafas, los peces, los conejos, entre otros.
· Consumidores secundarios: Son los herbívoros, como las cebras, los elefantes, los venados, los rinocerontes, entre otros.
· Consumidores terciarios: Son los carnívoros, como los leones, las serpientes, las águilas, entre otros.
· Descomponedores: Entre estos los Chulos, los buitres, los hongos, entre otros.
9. EXPLIQUE LOS EJEMPLOS QUE PRESENTA EL TEXTO EN LO REFERENTE A QUE ALGUNOS ORGANISMOS PUEDEN ESTAR EN DIFERENTES NIVELES TRÓFICOS DE ACUERDO AL MOMENTO AL ESTADO DE SU DESARROLLO EN EL QUE SE ENCUENTRA.
PIRÁMIDE TRÓFICA
La pirámide trófica es una forma especialmente abstracta de describir
la circulación de energía en la biocenosis y la composición de ésta.
Se basa en la representación desigual de los distintos niveles
tróficos en la comunidad biológica, porque siempre es más la energía
movilizada y la biomasa producida por unidad de tiempo, cuanto más
bajo es el nivel trófico.
Pirámide de energía en una comunidad acuática. En ocre, producción
neta de cada nivel; en azul, respiración; la suma, a la izquierda, es
la energía asimilada.
• Pirámide de energía: En teoría, nada limitada la cantidad de niveles
tróficos que puede sostener una cadena alimentaria sin embargo, hay un
problema. Solo una parte de la energía almacenada en un nivel trófico
pasa al siguiente nivel. Esto se debe a que los organismos usan gran
parte de la energía que consumen para llevar a cabo sus procesos
vitales, como respiración, movimiento y reproducción. El resto de la
energía se libera al medio ambiente en forma de calor: Solo un 10 por
ciento de la energía disponible dentro de un nivel trófico se
transfiere a los organismos del siguiente nivel trófico. Por ejemplo
un décimo de la energía solar captada por la hierba termina almacenada
en los tejidos de las vacas y otros animales que pastan. Y solo un
décimo de esa energía, es decir, 10 por ciento del 10 por ciento, o 1
por ciento en total, se transfiere a las personas que comen carne de
vaca. Por ello mientras más niveles existan entre el productor y el
consumidor del nivel más alto en el ecosistema, menor será la energía
que quede en la cantidad original.
• Pirámide de biomasa: la cantidad total de tejido vivo dentro de un
nivel trófico se denomina biomasa. La biomasa suele expresarse en
término de gramos de materia orgánica por área unitaria. Una pirámide
de biomasa representa la cantidad de alimento potencial disponible
para cada nivel trófico en un ecosistema.[2]
• Pirámides de números: las pirámides ecológicas también pueden
basarse en la cantidad de organismos individuales de cada nivel
trófico. En algunos ecosistemas, como es el caso de la pradera, la
forma de la pirámide de números es igual a las pirámides de energía y
biomasa. Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, en casi todos
los bosques hay menos productores que consumidores. Un árbol tiene una
gran cantidad de energía y biomasa, pero es un solo organismo. Muchos
insectos viven en el árbol, pero tienen menos energía y biomasa. Por
ellos, la pirámide de números del ecosistema forestal, no se parece en
nada a una pirámide normal.[3]
También se suele manifestar este fenómeno indirectamente cuando se
censan o recuentan los individuos de cada nivel, pero aquí las
excepciones son más frecuentes y tienen que ver con las grandes
diferencias de tamaño entre los organismos y con los distintos tiempos
de generación, dando lugar a pirámides invertidas. Así en algunos
ecosistemas los miembros de un nivel trófico pueden ser mucho más
voluminosos y/o de ciclo vital más largo que los que dependen de
ellos. Es el caso que observamos por ejemplo en muchas selvas
ecuatoriales donde los productores primarios son grandes árboles y los
principales fitófagos son hormigas; en un caso así el número más
pequeño lo presenta el nivel trófico más bajo. También se invierte la
pirámide de efectivos cuando las biomasas de los miembros consecutivos
son semejantes, pero el tiempo de generación es mucho más breve en el
nivel trófico inferior; un caso así puede darse en ecosistemas
acuáticos donde los productores primarios son cianobacterias o
nanoprotistas.
También podemos encontrar la relación de la energía y los niveles
tróficos:
En esta sucesión de etapas en las que un organismo se alimenta y es
devorado, la energía fluye desde un nivel trófico a otro. Las plantas
verdes u otros organismos que realizan la fotosíntesis utilizan la
energía solar para elaborar hidratos de carbono para sus propias
necesidades. La mayor parte de esta energía química se procesa en el
metabolismo y se pierde en forma de calor en la respiración. Las
plantas convierten la energía restante en biomasa, sobre el suelo como
tejido leñoso y herbáceo y bajo éste como raíces. Por último, este
material, que es energía almacenada, se transfiere al segundo nivel
trófico que comprende los herbívoros que pastan, los descomponedores y
los que se alimentan de detritos. Si bien, la mayor parte de la
energía asimilada en el segundo nivel trófico se pierde de nuevo en
forma de calor en la respiración, una porción se convierte en biomasa.
En cada nivel trófico los organismos convierten menos energía en
biomasa que la que reciben. Por lo tanto, cuantos más pasos se
produzcan entre el productor y el consumidor final, la energía que
queda disponible es menor. Rara vez existen más de cuatro eslabones, o
cinco niveles, en una red trófica. Con el tiempo, toda la energía que
fluye a través de los niveles tróficos se pierde en forma de calor. El
proceso por medio del cual la energía pierde su capacidad de generar
trabajo útil se denomina entropía.
La pirámide trófica es una forma especialmente abstracta de describir
la circulación de energía en la biocenosis y la composición de ésta.
Se basa en la representación desigual de los distintos niveles
tróficos en la comunidad biológica, porque siempre es más la energía
movilizada y la biomasa producida por unidad de tiempo, cuanto más
bajo es el nivel trófico.
Pirámide de energía en una comunidad acuática. En ocre, producción
neta de cada nivel; en azul, respiración; la suma, a la izquierda, es
la energía asimilada.
• Pirámide de energía: En teoría, nada limitada la cantidad de niveles
tróficos que puede sostener una cadena alimentaria sin embargo, hay un
problema. Solo una parte de la energía almacenada en un nivel trófico
pasa al siguiente nivel. Esto se debe a que los organismos usan gran
parte de la energía que consumen para llevar a cabo sus procesos
vitales, como respiración, movimiento y reproducción. El resto de la
energía se libera al medio ambiente en forma de calor: Solo un 10 por
ciento de la energía disponible dentro de un nivel trófico se
transfiere a los organismos del siguiente nivel trófico. Por ejemplo
un décimo de la energía solar captada por la hierba termina almacenada
en los tejidos de las vacas y otros animales que pastan. Y solo un
décimo de esa energía, es decir, 10 por ciento del 10 por ciento, o 1
por ciento en total, se transfiere a las personas que comen carne de
vaca. Por ello mientras más niveles existan entre el productor y el
consumidor del nivel más alto en el ecosistema, menor será la energía
que quede en la cantidad original.
• Pirámide de biomasa: la cantidad total de tejido vivo dentro de un
nivel trófico se denomina biomasa. La biomasa suele expresarse en
término de gramos de materia orgánica por área unitaria. Una pirámide
de biomasa representa la cantidad de alimento potencial disponible
para cada nivel trófico en un ecosistema.[2]
• Pirámides de números: las pirámides ecológicas también pueden
basarse en la cantidad de organismos individuales de cada nivel
trófico. En algunos ecosistemas, como es el caso de la pradera, la
forma de la pirámide de números es igual a las pirámides de energía y
biomasa. Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, en casi todos
los bosques hay menos productores que consumidores. Un árbol tiene una
gran cantidad de energía y biomasa, pero es un solo organismo. Muchos
insectos viven en el árbol, pero tienen menos energía y biomasa. Por
ellos, la pirámide de números del ecosistema forestal, no se parece en
nada a una pirámide normal.[3]
También se suele manifestar este fenómeno indirectamente cuando se
censan o recuentan los individuos de cada nivel, pero aquí las
excepciones son más frecuentes y tienen que ver con las grandes
diferencias de tamaño entre los organismos y con los distintos tiempos
de generación, dando lugar a pirámides invertidas. Así en algunos
ecosistemas los miembros de un nivel trófico pueden ser mucho más
voluminosos y/o de ciclo vital más largo que los que dependen de
ellos. Es el caso que observamos por ejemplo en muchas selvas
ecuatoriales donde los productores primarios son grandes árboles y los
principales fitófagos son hormigas; en un caso así el número más
pequeño lo presenta el nivel trófico más bajo. También se invierte la
pirámide de efectivos cuando las biomasas de los miembros consecutivos
son semejantes, pero el tiempo de generación es mucho más breve en el
nivel trófico inferior; un caso así puede darse en ecosistemas
acuáticos donde los productores primarios son cianobacterias o
nanoprotistas.
También podemos encontrar la relación de la energía y los niveles
tróficos:
En esta sucesión de etapas en las que un organismo se alimenta y es
devorado, la energía fluye desde un nivel trófico a otro. Las plantas
verdes u otros organismos que realizan la fotosíntesis utilizan la
energía solar para elaborar hidratos de carbono para sus propias
necesidades. La mayor parte de esta energía química se procesa en el
metabolismo y se pierde en forma de calor en la respiración. Las
plantas convierten la energía restante en biomasa, sobre el suelo como
tejido leñoso y herbáceo y bajo éste como raíces. Por último, este
material, que es energía almacenada, se transfiere al segundo nivel
trófico que comprende los herbívoros que pastan, los descomponedores y
los que se alimentan de detritos. Si bien, la mayor parte de la
energía asimilada en el segundo nivel trófico se pierde de nuevo en
forma de calor en la respiración, una porción se convierte en biomasa.
En cada nivel trófico los organismos convierten menos energía en
biomasa que la que reciben. Por lo tanto, cuantos más pasos se
produzcan entre el productor y el consumidor final, la energía que
queda disponible es menor. Rara vez existen más de cuatro eslabones, o
cinco niveles, en una red trófica. Con el tiempo, toda la energía que
fluye a través de los niveles tróficos se pierde en forma de calor. El
proceso por medio del cual la energía pierde su capacidad de generar
trabajo útil se denomina entropía.
El texto nos habla sobre la pirámide trófica y la conjunta relación que tiene con la energía. Por ejemplo:
· La pirámide de energía, por medio de la energía solar transfiere esta al ecosistema.Una pequeña parte de energía pasa a otro nivel, pues en cada nivel se gasta bastante energía debido a los diferentes procesos que se llevan a cabo.
- La pirámide de biomasa, la cual se elaboran en función de la bioma acumulada en cada nivel. Las pirámides de biomasa (tróficas) pueden estar invertidas en cadenas alimentarias acuáticas ya que el fitoplancton, que posee una escasa biomasa pero se reproduce muy rápidamente, permite ser el alimento de seres vivos con mayor biomasa, como el zooplancton y otros consumidores
· La pirámide de números, en esta se representa el número de individuos de cada nivel trófica.
10. TENGA EN CUENTA LA DEFINICIÓN DE LA PIRÁMIDE TRÓFICA Y DE UNA INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA DE LA PIRÁMIDE DE ENERGÍA EN LA COMUNIDAD ACUÁTICA QUE SE MUESTRA.
La energía va pasando de un ser vivo a otro, a través de cadenas alimenticias. En cada paso, una parte de la energía se utiliza o almacena, y otra, vuelve al ambiente en forma de calor. Ese calor queda retenido en la atmósfera y contribuye a mantener en la Tierra una temperatura adecuada para la vida.
El flujo de la energía a través de una cadena alimenticia se puede representar mediante una pirámide de energía. De forma similar a las pirámides alimentarias, las pirámides de energía representan la cantidad de energía que existe en cada nivel. Así, entre más arriba esta un nivel, menos energía posee.
11. RECONOZCA Y DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CLASES DE PIRÁMIDES ALIMENTICIAS.
Pirámide de Energía
· La energía se pierde de tres maneras, material no consumido, material no dirigido, perdida de calor.
· Cantidad de energía que pasa de un nivel a otro a través del ecosistema.
· Pérdida de energía de un nivel a otro.
Pirámide de Biomasa
· Cantidad de bioma disponible en un determinado momento en el ecosistema.
· En los ecosistemas terrestres la diferencia entre los dos primeros escalones suele ser muy grande.
· La pirámide invertida presenta un escalón superior, mayor que el inferior.
· Aporta información valiosa sobre la estructura del ecosistema y sobre su funcionamiento.
Pirámide de número
· Representa el número de individuos que hay en cada nivel trófico.
· A medida que sube de nivel trófico hay menos energía disponible.
· Ofrecen muy poca información, porque consideran de igual forma a individuos de distinto tamaño.
• Pirámide de energía: Se puede explicar desde la cantidad tan
grande que adquieren los autótrofos al crear su propio alimento a
partir de proceso de fotosíntesis, podemos decir que está en un 100%
cuando pasa a los consumidores primarios esa energía se convierte en
un 60% y luego al consumidor secundario solo pasa de ese 60 un 40% y
asi seguidamente, lo cual establece que entre mayor eslabones de
organismos haya dentro de la pirámide, menor será la cantidad que
tenga cada uno de gozar de energía.
• Pirámide de biomasa: Entonces, de autótrofos hay 100 organismos de
posibilidad de alimento para los consumidores primarios que son 60
organismos, es decir que los consumidores tienen doble posibilidad,
por lo que los consumidores secundarios tienen menor posibilidad a
comparación de los primarios, puesto que son 40 organismos.
• Pirámides de números: Retomemos en anterior ejemplo, entonces los
autótrofos son 100 organismos y se encuentran en el primer eslabón, en
el de consumidores primarios hay para esos 100 organismos 60
organismos, en consumidores secundarios para esos 60 hay 40 organismos
y así sucesivamente hasta llegar verdaderamente a los descomponedores
que son los que abundan en cantidad, es decir el eslabón con mayor
biomasa dentro de cualquier pirámide.
Los casos de pirámides invertidas pueden ser:
· En los ecosistemas acuáticos, debido a que el fitoplancton es pequeño y el zoo planctónicos son grandes. De esta manera en el caso de los fitoplnacton, que es el productor, es aún más grande.
· Cuando los productores son árboles y los fitófagos son hormigas.
· Cuando se presentan parásitos
113.ENUNCIE EL EJEMPLO QUE SE DESCRIBE PARA EXPLICAR EL TERMINO ENTROPIA Y DEFINALO.
Un ejemplo claro en la que podemos ver reflejado la entropia el cual es el desequilibrio de la cadena alimenticia que se da por la perdida de un eslabón y esta afecta toda la cadena:
se presenta un desequilibrio de niveles tróficos.
En la imagen anterior podemos observar que el flujo de energía viene directamente del sol el cual llega a el y llega a las plantas los cuales son los productores y de estos se alimentan los animales que llegarían a ser los consumidores primarios y secundarios.Cabe aclarar que a medida que avanzan los consumidores la energía va ser cada vez menor, debido a que la utilizan en diferentes procesos.
FACTORES INTERNOS DE RESISTENCIA AMBIENTAL
POBLACIONES
POBLACIONES
La población presenta una serie de atributos biológicos que comparte con los organismos que la forman, pero al mismo tiempo posee otra serie de propiedades o atributos de grupo que le son exclusivos. Algunas de estas características son la biomasa, densidad, natalidad, mortalidad, dispersión y forma de desarrollo.
La mayoría de problemas ecológicos requiere del conocimiento de una serie de aspectos de las poblaciones naturales. La densidad de la población se refiere al número de individuos por unidad de área o
volumen (ácaros/ m2, dafnias/m3) y da una idea del grado de
hacinamiento o la facilidad para obtener recursos escasos como el
alimento o el espacio. A veces también interesa distinguir entre
densidad bruta y densidad específica o ecológica.
La densidad bruta es el número de organismos de la población por
unidad de espacio total. La densidad específica o ecológica es el
número de organismos por unidad de superficie o de volumen que la población puede habitar realmente.
15.A QUE HACE REFERENCIA EL TEXTO CUANDO MENCIONA LAS CARACTERÍSTICAS QUE POSEEN LAS POBLACIONES, ¿CUALES SON ESTAS CARACTERÍSTICAS?
- · Biomasa
- · Densidad
- · Natalidad
- · Mortalidad
- · Dispersión
- · Forma de Desarrollo
116. DEFINA QUE ES DENSIDAD DE POBLACIÓN, BRUTA Y ECOLÓGICA
· Densidad de población: Es una medida de distribución de población de un país o región, que es equivalente al número de habitantes dividido entre el área donde habitan. Indica el número de personas que viven en cada unidad de superficie
Densidad Bruta: Es el número de organismos de la población por unidad de espacio total. Densidad específica o ecológica es el número de organismos por unidad de superficie o de volumen que la población puede habitar realmente (hábitat).
·
Densidad ecológica: Es el número de organismos por unidad de superficie que la población puede habitar realmente.
117. ENUMERE Y EXPLIQUE LOS MECANISMOS QUE EXISTEN PARA VALORAR LA DENSIDAD.
- 1. Censo directo o conteo: Permite medir la evolución de la población y analiza la composición, la estructura y la distribución de la población.
- 2. Método de caza: Consiste en capturar una muestra de la población, marcarla y volverla a soltar.
- 3. Método de muestreo por parcelas: Utilizado en el caso de organismos móviles en pequeñas distancias, como la fauna del suelo o para organismos sésiles, como la vegetación.
- 4. Método sin parcelas: Consiste en medir la densidad de la población midiendo la distancia entre puntos al azar, como los árboles.
- 5. Índice de porcentaje: Basado en la frecuencia y cobertura.
- 6. Índice de abundancia relativa: Pueden utilizarse en grandes áreas, y son relativos en cuanto al tiempo
- 7. Índice de crecimiento: Es un índice para conocer la manera en que está cambiando una población a lo largo del tiempo.
118. ¿COMO SE CALCULA LA MATERIA ORGÁNICA EN UNA POBLACIÓN?
La materia orgánica en la población se calcula por medio de la biomasa, ya que es la cantidad de productos obtenidos por la fotosíntesis, y expresada en unidades de superficie y de volumen.
119. ¿A QUE SE REFIERE TAMAÑO DE LA POBLACIÓN?
20. EXPLIQUE LA RAZÓN, ¿POR LA CUAL LOS INDIVIDUOS DE UNA MISMA POBLACIÓN SEPARADOS POR RAZONES GEOGRÁFICAS SE PUEDEN REPRODUCIR?
La evolución es el proceso mediante el cual las poblaciones modifican
sus características en el transcurso del tiempo. Estos cambios se
presentan como resultado de una selección natural. En el nivel de
jerarquía de la población se presentan ciertas características que
ninguno de sus miembros individuales posee. Cada individuo nace,
crece, y muere, pero sólo la población puede presentar un índice de
natalidad, de crecimiento, de mortalidad, y un patrón de dispersión en
el tiempo y en el espacio.
sus características en el transcurso del tiempo. Estos cambios se
presentan como resultado de una selección natural. En el nivel de
jerarquía de la población se presentan ciertas características que
ninguno de sus miembros individuales posee. Cada individuo nace,
crece, y muere, pero sólo la población puede presentar un índice de
natalidad, de crecimiento, de mortalidad, y un patrón de dispersión en
el tiempo y en el espacio.
- Porque son de una misma población y especie, sin embargo se encuentran separados de otras poblaciones.
21. ¿QUE ES LA EVOLUCIÓN? ¿CUAL ES LA RAZÓN PARA QUE ESTA SE DE?
La evolución biológica es el cambio en caracteres fenotipos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común.La razón para que se dé la evolución es por que El mundo que nos rodea tiene como partes fundamentales a los Objetos Inertes que funcionan como sustento, soporte y asentamiento de lo que son los seres vivos, que consisten en organismos que realizan constantes intercambios de materia y energía con el medio donde se desempeñan además del conjunto de actividades que es conocida como ciclo de vida.
22. ¿POR QUE SOLO LA POBLACIÓN PUEDE PRESENTAR INDICE DE NATALIDAD, DE CRECIMIENTO Y MORTALIDAD?
23. DE UNA EXPLICACIÓN CORTA A LOS TÉRMINOS NATALIDAD, INDICE DE NATALIDAD, MORTALIDAD, ÍNDICE DE MORTALIDAD Y COMO SE EXPRESA ESTE.
Natalidad: Es la cifra proporcional de nacimientos que se producen en un lugar o comunidad determinada.
Índice de Natalidad: Es el valor numérico que expresa la relación entre el número de nacimientos que se producen en un período de tiempo y el número total de individuos de una población.
Mortalidad: Es la cifra que indica la cantidad de muertes de una población.
Índice de mortalidad: Es la relación entre la cifra que indica la cantidad de muertes de una población y la cifra total de la población.
Se expresa de la siguiente manera:
b=(B/N)*1000
Donde
b: Es la tasa bruta de natalidad
B: Es el número total de nacimientos en un tiempo determinado
N: Es la población total.
24. ¿CÓMO SE DEFINE EL CRECIMIENTO POBLACIÓN?
25. EXPLIQUE EL EJEMPLO DE LOS PARAMENTOS Y LAS BACTERIAS EN LO QUE TIENE QUE VER CON EL CRECIMIENTO POBLACIÓN.
E
El crecimiento de la población teniendo encuenta los parámetros y las bacterias se desarrolla a partir de una curva "S". Estos parámetros crecen sin depredadores son otras especies para competir sus recursos.
26. ENUMERE LOS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL CRECIMIENTO POBLACIÓN Y TRATE DE EXPLICARLOS.
Algunos factores que pueden afectar el crecimiento de la población son :
- · Contaminación ambiental: Actualmente se presenta gran contaminación en el mundo , ya que las personas no ahorran energía y gastan gran cantidad de agua y no la ahorran.
- · Calentamiento global: El calentamiento global es uno de los problemas de la actualidad ya que por la gran contaminación que hay la capa atmosférica se ha deteriorado y esto hace que los polos se derritan.
- · Escasez de alimentos: Esto nos afecta a todos ya que debido a los conflictos que se presentan grandes hambrunas y también es por el clima.
- · La depredación hay un individuo perjudicado que es la presa y otro que es beneficiado el depredador.
27. CONSULTE QUE ES LA TASA DE MORTALIDAD.
FALTO ESTETICA EN LA PRESENTACION 4.5
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